摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11页 |
·课题研究背景 | 第11-13页 |
·基于 PC 的开放式数控系统 | 第11-12页 |
·凸轮磨床数控系统 | 第12-13页 |
·国内外研究现状及分析 | 第13-15页 |
·国外研究现状及分析 | 第13-14页 |
·国内研究现状及分析 | 第14-15页 |
·课题研究的意义 | 第15-16页 |
·课题研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 基于 WINDOWS + RTX 的磨床数控系统总体设计 | 第18-34页 |
·Windows + RTX 软件平台 | 第18-20页 |
·数控凸轮磨床的主体结构 | 第20-21页 |
·磨床数控系统硬件结构设计 | 第21-24页 |
·PC 主机硬件配置 | 第21-22页 |
·伺服电机驱动器及其配套电机 | 第22-23页 |
·高速并口 CNC 接口板 | 第23-24页 |
·磨床数控系统软件结构设计 | 第24-31页 |
·功能模块分析 | 第24-27页 |
·系统软件结构设计 | 第27-28页 |
·磨床数控系统软件开发 | 第28-31页 |
·磨床数控系统信息传递流程及执行过程 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 磨床数控系统功能模块设计 | 第34-49页 |
·凸轮磨床自动编程模块 | 第34-37页 |
·凸轮磨床自动编程模块总体结构 | 第34-35页 |
·凸轮磨床自动编程模块功能的实现 | 第35-37页 |
·译码模块 | 第37-41页 |
·译码模块简介 | 第37页 |
·数控程序代码格式 | 第37-38页 |
·译码模块的设计与开发 | 第38-41页 |
·插补模块 | 第41-42页 |
·位置控制模块 | 第42-44页 |
·实时脉冲溢出流程图 | 第43-44页 |
·数字-脉冲转换与采样插补的同步 | 第44页 |
·实时网络控制模块 | 第44-48页 |
·RT-TCP/IP 简介 | 第44-46页 |
·实时网络控制模块的实现 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 磨床数控系统算法研究 | 第49-69页 |
·平面凸轮数控磨削加工算法 | 第49-54页 |
·平面凸轮数控磨削加工算法简介 | 第49-53页 |
·虚拟合成速度 | 第53-54页 |
·插补算法 | 第54-66页 |
·平面凸轮磨床插补算法 | 第54-56页 |
·S 曲线加减速控制算法 | 第56-66页 |
·位置控制算法 | 第66-68页 |
·数字积分原理 | 第67页 |
·数字-脉冲转换的实现方法 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第5章 系统实验与分析 | 第69-81页 |
·实验装置连接 | 第69页 |
·系统参数设置 | 第69-72页 |
·脉冲当量计算及系统参数设定 | 第69-71页 |
·网卡配置 | 第71-72页 |
·数控凸轮磨床实验 | 第72-76页 |
·磨床数控系统测试实验 | 第72-74页 |
·通过网络实时控制数控凸轮磨床 | 第74-76页 |
·系统实验分析 | 第76-80页 |
·瞬时速度分析 | 第76-79页 |
·误差分析 | 第79页 |
·网络延时分析 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
作者简介 | 第90页 |